摘要:继电保护可以在电力系统发生故障时,以较快的速度切断电力系统的故障部分的供电,并且能够不影响整个电力系统的输电,从而实现对故障位置的隔离,通过配合自动化故障处理,能够提升配电系统的故障处理水平。本文基于继电保护配合提高配电自动化故障处理性能展开论述。
关键词:继电保护;配合提高配电自动化故障处理性能
引言
电力配电保护操作过程中,需要根据实际工作过程,实施阶段性的数据分析。按照数据标准,明确继电保护的配合标准,实施有效的配电自动化故障处理,及时调整工作中的各类不足之处。按照馈线断路器的具体反映时间进行调整,一般控制在30s至40s之间。按照具体的情况,准确的判断馈线短路的整体保护延迟水平,调整隔离故障电流的处理办法,提升继电保护综合配合效能。
1电力系统中继电保护自动化的重要
配电系统继电保护及其组成配电系统继电保护可以在电力系统发生故障或异常情况时,以最快的反应速度将故障设备从系统电源中切除,并对电源进线实行超过电路负荷时报警,避免设备受损,减轻故障对相邻地区的供电影响,同时能够让电力系统继续安全稳定的运行。电力系统中继电保护自动化技术的具体作用和表现主要有以下三个方面:一是继电保护能够全方位的监控电力系统的运行情况,把系统中各个组成部门的实时情况准确的反映出,然后发出判断指令,对系统的运行情况加以判断。二是如果系统某个设备的运行出现异常并且被电力系所判断出,那么故障元件及其周边的电流将会在第一时间被切断,将其在整个系统中剥离,避免设备造成更大的损害,以减少对整个电力系统的影响。继电保护装置也会对无故障设备进行全力的保护,避免故障导致的大范围影响。三是在电力系统中剥离故障点的同时,继电保护系统会根据故障点的情况判断发生的故障类型从而发出报警,维修人员根据提醒全方位了解故障,为进一步的维修做好准备。
2配网自动化的发展方向
2.1配网信息一体化
在社会信息错综复杂的环境下,各个领域都积极创新和发展,实现信息交互,收集整理有效信息来提升企业生存与创造价值的能力,在新时代下能够为用户生活以及生产提供电力供应的现有电网系统,既能够完全满足和适应现有市场经济下用户的需求,又可以进一步实现配网信息的一体化,将有用的信息集成到一起,供电力系统去分析、研判和使用,为配网电力系统的故障诊断服务。想要保证城市配网可靠性稳步提升,就必须与其他各个领域进行信息交互。
2.2城市配网优化
在现有世界经济飞速发展的趋势下,众多企业的生存与发展意在提升创造市场经济价值的效率和能力,电网公司也同样如此。为尽早达到扩大电力企业市场经济效益的目标,一方面要保证城市配网供电质量的可靠性和供电系统的稳定性。实现上述目标就需要配网电力系统不断加强配网自动化建设,一如既往的优化配置配电电网架构,逐渐减少配网电力故障造成的不稳定性,为有效提升电力企业的供电能力奠定强有力的基础。
2.3配电自动化的集约化
过去受传统信息技术的约束,电力企业各部门之间缺乏协调和资源共享,使得电力相关的工作效率不高,各项工作缓慢进行。要彻底解决上述情况的发生,配网自动化要将其自动化信息集约化管理,此项工作重中之重,完全可以保障电力企业各部门协同工作以及相互间顺利通信,为城市配网的停电故障诊断工作缩短时限,提高工作效率。
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3继电保护配合提升自动化故障整体处理的可行性
3.1继电保护在配电自动化应用处理的可行性研究
继电保护操作系统处理过程中,需要明确配电自动化系统的操作标准,按照配电自动化故障的处理效率水平,加强对配电系统保护的有效应用,落实故障处理的标准,提高继电保护职能化研究。继电保护系统操作过程中,需要明确具体的继电保护操作标准,配置合理的配电自动化操作流程。继电保护操作过程中,需要将配电网、工作设备分离开处理。按照同一概念处理性能,实施有效的自动化配电系统应用,确定电力设备的故障发生特点。找准设备的问题,通过电子屏显示,确定设备出现的各类方位和原因。引导相关工作人员,对相关故障进行处理,确定科学化的处理方法,保证设备的稳定性。电力企业需要明确具体的工作重点,配置合理的自动化系统操作。将设备的故障部位与常规设备分离开来,逐步降低设备的故障影响水平。在系统处理故障过程中,不同处理方法电力设备故障的效率不同。需要做好融合,加强系统合作,获取有效的配电自动化故障处理,提升配电自动化处理性能的可行性水平。
3.2故障处理方法研究
如果配电自动化系统的主干线位置出现故障,或者经过检测存在隐患,就必须要技术人员对存在的故障类型进行确认,在故障发生时,断路器可以及时切断故障区域的电流。经过一段时间之后,断路器可以将线路的供电恢复,这个过程通常被称为暂时性配电网故障。经过延时后,如果断路器没有自行恢复,依然处于跳闸的状态下,则可以判定是永久性配电故障。在继电保护装置实际应用的过程中,能够脱离配电网的其他电力设备,如果出现了暂时型配电故障,技术人员需要对记录馈线终端所反馈的异常信息进行检查。通常,可以通过供电系统中的开关馈电设备所记录的自身状态信息来进行分析,利用终端功率数值和电流、电压等相关参数,能够对变化的情况有初步判断。技术人员也可以利用这些参数进行模拟,并对参数进行查询来进行相关的遥控操作。对于永久性配电故障,线路中断馈线可以将反常信息传输给DMS系统,主站点的数据库会将这些信息储存起来,并进行定期更新,通过利用这些数据,就能够对供电开关遥控指挥,从而恢复供电的最终目标。
4继电保护自动化技术的未来发展的展望
新时期,生产力获得极大地解放,科学技术在不断提升,根据研究,笔者认为未来继电保护自动化技术的新变化主要有以下三点:一是朝着更加智能化方向发展。当前人工智能成为时下各大科研院校院所的研究热点,技术也逐渐成熟,在继电保护自动化领域诸如神经网络、逻辑及遗传算法等将会不断引入和使用,这会不断放大继电保护系统的功能,当前一些复杂的问题也会迎刃而解。二是网络化是继电保护的又一重要发展方向。具体而言,继电保护可靠性的不断提升可以借助网络技术来实现,在继电保护装置中使用该技术能够实现保护的网络化,这是今后继电保护自动化技术发展的重要方向。三是计算机化是继电保护技术发展的必然要求。设备的性能及故障处理的速度一直以来都是继电保护自动化技术所追求的,未来可以借助计算机技术而实现,以此提高电力系统运行的稳定性。
结束语
随着用电企业的增加,我国电力系统的压力也不断加大。电力系统的设备类型复杂、运行方式多样,给继电保护的工作带来很大的挑战。目前我国的继电保护系统仍然存在很多问题,给电力系统的正常运行带来了严重的影响。为了保证电力系统能够安全地、持续地、正常地运行,需要加强对技术的研发和使用,提升配电系统中的故障处理能力。另一方面,仍然需要在实际的建设当中充分利用继电保护和自动化技术,提升电力系统的故障处理能力。
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论文作者:李本卿
论文发表刊物:《电力设备》2019年第8期
论文发表时间:2019/9/19
标签:继电保护论文; 故障论文; 电力系统论文; 系统论文; 设备论文; 故障处理论文; 信息论文; 《电力设备》2019年第8期论文;